
ການນໍາສະເຫນີ
ໂຊດຽມ ໄຊຢາໄນ ເປັນສານເຄມີທີ່ເປັນພິດສູງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຊຸບໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າ, ແລະ ການສັງເຄາະສານເຄມີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດການ ແລະ ການກຳຈັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງມັນສາມາດນຳໄປສູ່ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໄດ້ກາຍເປັນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນ.
ວິທີການປິ່ນປົວແບບດັ້ງເດີມສໍາລັບມົນລະພິດໂຊດຽມໄຊຢາໄນ
chlorination ເປັນດ່າງ
ການໃຫ້ຄລໍຣີນເປັນດ່າງແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບການບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ມີສານໄຊຢາໄນ. ໃນຂະບວນການນີ້, ຄລໍຣີນ ຫຼື ສານປະກອບທີ່ມີສານຄລໍຣີນ (ເຊັ່ນ: ໂຊດຽມໄຮໂປຄລໍໄຣ) ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນນ້ຳເສຍພາຍໃຕ້ສະພາບດ່າງ. ປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນໃນສອງຂັ້ນຕອນ. ທຳອິດ, ໄຊຢາໄນຖືກຜຸພັງໄປເປັນໄຊຢາໂນເຈນຄລໍໄຣ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄຊຢາໂນເຈນຄລໍໄຣຈະໄຮໂດຣໄລສ໌ເພື່ອສ້າງເປັນໄຊຢາເນດ. ສຸດທ້າຍ, ໄອອອນໄຊຢາເນດຈະຖືກໄຮໂດຣໄລສ໌ຕື່ມອີກເພື່ອຜະລິດແອມໂມເນຍ ແລະ ຄາບອນ ເນດ. ຂະບວນການໃຫ້ຄລໍຣີນເປັນດ່າງແບບດັ້ງເດີມມັກຈະຕ້ອງການ pH ສູງປະມານ 10.5 ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜຸພັງ (ORP) ສູງ + 600 mV. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນຂະບວນການທີ່ໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍ, ເຊິ່ງໃຊ້ໂຊດຽມໄຮໂປຄລໍໄຣທ໌ໃນປະລິມານຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ຕ້ອງການສານລະລາຍໂຊດຽມໄຮໂປຄລໍໄຣທ໌ 12.5% ປະມານ 23 ກາລອນເພື່ອທຳລາຍໄຊຢາໄນໜຶ່ງອອນສ໌.
ການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບ
ການປິ່ນປົວທາງຊີວະພາບຂອງ cyanide - ນ້ໍາເສຍປະກອບດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີສະເພາະ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ aerobic ເຊັ່ນ Pseudomonas, Alcaligenes, ແລະ Achromobacteria ສາມາດ oxidize cyanide ກັບ cyanate. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄອອອນ cyanate ໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນອາໂມເນຍແລະ bicarbonate. ວິທີການນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໃນເວລາທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສານໄຊຢາໄນໃນນ້ໍາເສຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງລະມັດລະວັງເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, pH, ແລະການປະກົດຕົວຂອງສານອາຫານທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕແລະກິດຈະກໍາຂອງຈຸລິນຊີ.
ວິທີການເປັນອາຊິດ
ວິທີການໃຫ້ກົດເປັນອາຊິດເປັນວິທີການພື້ນເມືອງສໍາລັບການປິ່ນປົວ cyanide ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ - ປະກອບດ້ວຍນ້ໍາເສຍໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນຄໍາແລະ cyanide electroplating. ໃນວິທີການນີ້, ນ້ໍາເສຍໄດ້ຖືກກົດຂື້ນເພື່ອປ່ອຍອາຍແກັສ hydrogen cyanide, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດຟື້ນຕົວຫຼືປິ່ນປົວຕື່ມອີກ. ວິທີການນີ້ມີປະໂຍດທີ່ສາມາດຟື້ນຕົວ cyanide ຈາກນ້ໍາເສຍ, ແຕ່ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການລະມັດລະວັງຂອງອາຍແກັສ hydrogen cyanide ທີ່ປ່ອຍອອກມາເພື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ສຳລັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດໂຊດຽມໄຊຢາໄນ
ຂະບວນການອອກຊີຊັນຂັ້ນສູງ (AOPs)
ຂະບວນການຜຸພັງຂັ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: ການຜຸພັງໂອໂຊນ ແລະ ການຜຸພັງດ້ວຍລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດ (UV), ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການປິ່ນປົວນ ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ . ການຜຸພັງໂອໂຊນສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄຊຢາໄນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເປັນສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍກວ່າ. ໂມເລກຸນໂອໂຊນມີປະຕິກິລິຍາກັບໄຊຢາໄນ, ທຳລາຍພັນທະທາງເຄມີ ແລະ ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນສານປະກອບທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຜຸພັງດ້ວຍລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດມັກໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຮ່ວມກັບແສງອັນຕຣາໄວໂອເລັດ ແລະ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເຊັ່ນ: ໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ. ຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບ UV - H₂O₂, ແສງອັນຕຣາໄວໂອເລັດຈະກະຕຸ້ນໄຮໂດຣເຈນເປີອອກໄຊ, ສ້າງອະນຸມູນອິດສະລະໄຮດຣອກຊິວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາສູງ ເຊິ່ງສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄຊຢາໄນໄດ້ໄວ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດບັນລຸຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄຊຢາໄນທີ່ເຫຼືອຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມ.
ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ - ວິທີທີ່ອີງໃສ່
Nanotechnology ກໍາລັງພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເປັນພາກສະຫນາມທີ່ດີສໍາລັບການປັບປຸງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ cyanide. Nanomaterials, ເຊັ່ນ nanocatalys, ສາມາດເພີ່ມອັດຕາການຕິກິຣິຍາຂອງຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງ cyanide. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໂລຫະບາງຊະນິດ - nanocatalysts ອີງໃສ່ການຄັດເລືອກສາມາດສົ່ງເສີມການຜຸພັງຂອງ cyanide ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ອ່ອນໂຍນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຍື່ອ nanofiltration ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແຍກ cyanide ແລະສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆອອກຈາກນ້ໍາ. ເຍື່ອເຫຼົ່ານີ້ມີ pores ໃນລະດັບ nanometer, ອະນຸຍາດໃຫ້ກໍາຈັດປະສິດທິພາບຂອງໂມເລກຸນຂະຫນາດນ້ອຍແລະ ions, ລວມທັງ cyanide, ໃນຂະນະທີ່ເກັບຮັກສາສານທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.
ກໍລະນີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມົນລະພິດ Sodium Cyanide
ໃນອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່
ໃນການຂຸດຄົ້ນຄຳ, ບ່ອນທີ່ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການສະກັດຄຳ, ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມົນລະພິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ບາງຢ່າງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການປະສົມປະສານຂອງການໃຫ້ຄລໍຣີນທີ່ເປັນດ່າງ ແລະ ການບຳບັດທາງຊີວະພາບ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂະບວນການໃຫ້ຄລໍຣີນທີ່ເປັນດ່າງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄຊຢາໄນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໃນນ້ຳເສຍຈາກຂີ້ແຮ່ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນ້ຳເສຍຈະຖືກບຳບັດທາງຊີວະພາບຕື່ມອີກເພື່ອຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການປ່ອຍນ້ຳເສຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆເຊັ່ນ: ການຜຸພັງດ້ວຍຕົວເລັ່ງ UV ກໍ່ກຳລັງຖືກທົດລອງໃຊ້ເຊັ່ນກັນ. ບໍ່ແຮ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມມີແຮງຈູງໃຈໂດຍສະເພາະທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມົນລະພິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດອ້ອມຂ້າງ.
ໃນການບໍາບັດນ້ໍາເສຍອຸດສາຫະກໍາ
ອຸດສາຫະ ກຳ electroplating ທີ່ໃຊ້ cyanide - ອາບນ້ ຳ ແຜ່ນທີ່ອີງໃສ່ກໍ່ຍັງສ້າງປະລິມານສານໄຊຢາໄນທີ່ ສຳ ຄັນ - ບັນຈຸນ້ ຳ ເສຍ. ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ - site wastewater treatment facilities . ເຂົາເຈົ້າມັກຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວຫຼາຍໆຢ່າງ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຕົກຄ້າງຂອງໂລຫະໜັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊັບຊ້ອນຂອງໄຊຢາໄນ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການທຳລາຍຂອງໄຊຢາໄນຟຣີໂດຍໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: chlorination alkaline ຫຼືຂະບວນການຜຸພັງແບບພິເສດ. ໂຮງງານບາງແຫ່ງຍັງໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານໍ້າເສຍທີ່ໄດ້ບຳບັດແລ້ວນັ້ນ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍລົງສູ່ລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳເທິງໜ້າດິນ.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະທັດສະນະໃນອະນາຄົດ
ເຖິງວ່າຈະມີເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມົນລະພິດ sodium cyanide ຕ່າງໆ, ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຍັງຄົງຢູ່. ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີການປິ່ນປົວທີ່ກ້າວຫນ້າ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປິ່ນປົວຂອງສານໄຊຢາໄນທີ່ຊັບຊ້ອນ - ບັນຈຸນ້ໍາເສຍ, ເຊິ່ງອາດມີສານປະສົມຂອງສານໄຊຢາໄນແລະສານປົນເປື້ອນອື່ນໆ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫລາກຫລາຍ.
ຊອກຫາໃນອະນາຄົດ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ປະສິດທິຜົນຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່. ນີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເງື່ອນໄຂຕິກິຣິຍາ, ການພັດທະນາຕົວເລັ່ງຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຂຸດຄົ້ນແນວຄວາມຄິດການປິ່ນປົວໃຫມ່ແລະໃຫມ່ໆ, ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ຈຸລິນຊີວິສະວະກໍາທາງພັນທຸກໍາສໍາລັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງ cyanide ປັບປຸງຫຼືການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ມີຄຸນສົມບັດພິເສດສໍາລັບການກໍາຈັດ cyanide, ຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ sodium cyanide ປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງ sodium cyanide ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະນະວັດກໍາຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາແບບຍືນຍົງແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພົວພັນລູກຄ້າ ແລະຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (: ອິນໂດເນເຊຍ)
- ໂຊດຽມ Isobutyl Xanthate SIBX 90%
- ຜົງ Copper Sulfate Monohydrate (CuSO4-H2O) (Cu: 34%)
- ຂ້ອຍຈະເລືອກ flocculant ທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ?
- ມີກົດລະບຽບສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສານເຄມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່?
- ຂ້ອຍຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ສານເຄມີໃນການປຸງແຕ່ງແຮ່ໄດ້ແນວໃດ?
- Ferric chloride (40% ໃນນ້ໍາ)
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 4ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 5ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)
- 6ແຮງດັນສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຄື່ອງລະເບີດທໍ່ Shock Tube Detonator
- 7ເຄື່ອງລະເບີດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ











ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: